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高温 h-BN 腔室推动霍尔推进器效率升级

在深空探测与卫星技术高速发展的今天,高效、可靠的推进系统是延长航天器寿命、拓展任务边界的关键。霍尔效应推进器(HET)作为一种先进的电推进技术,以其高比冲和长寿命优势,已成为现代卫星轨道维持与深空任务的主力。然而,其核心部件——等离子体腔室长期面临着高温、高能离子溅射和强电场的严峻考验,直接制约着推进器的性能与可靠性。

霍尔效应推进器 (HET)

 

在此背景下,Innovacera 正式发布了一款专为高性能霍尔效应推进器设计的六方氮化硼 (h-BN) 等离子室组件。该组件采用先进陶瓷材料和精密制造工艺,旨在显著提升推进器在极端环境下的运行效率、稳定性和使用寿命。

 

突破材料极限:为何选择六方氮化硼 (h-BN)

等离子体室是霍尔推进器的“心脏”。它不仅需要约束和稳定等离子体放电,并引导离子流高效喷射,还必须直接承受来自等离子体的高温热负荷和高速离子轰击。传统材料在长期运行过程中,由于侵蚀、热应力或电性能下降等问题,可能会影响任务安全。

六方氮化硼 (h-BN) 是一种高性能陶瓷,其层状结构与石墨类似,具有极高的热稳定性、电绝缘性和耐化学腐蚀性。它能为霍尔推进器带来革命性的材料优势:

• 耐高温:能够在超过 1000℃ 的高温条件下长期工作,防止因热膨胀不均而导致的结构失效。

• 电绝缘:有效防止高压击穿和异常放电,确保加速电场的稳定性以及推力控制的精度。

• 抗离子侵蚀:其表面光滑且化学性质稳定,可显著延缓腔室壁的磨损,从而成为延长螺旋桨寿命的关键因素。

• 低二次电子发射:有助于减少等离子体扰动,确保推力输出稳定可靠。

 

用于高性能霍尔效应推进器的六方氮化硼等离子体腔室

 

创新设计与集成优势

Innovacera 的等离子腔室组件以高纯度六方氮化硼 (h-BN) 材料为核心,采用先进的烧结技术和精密机械加工工艺制成。

该产品具有以下特点:

• 腔室内表面精细抛光:确保等离子体流动均匀顺畅,优化推进器效率。

• 模块化定制设计:接口经过优化,兼容性强。可根据客户推进器的具体型号和任务需求,提供灵活尺寸和复杂几何形状的组件,实现快速定制。

• 完整的组件解决方案:提供预组装的高集成度腔体组件,可立即投入使用,简化客户的组装流程,提高系统可靠性。

赋能下一代推进系统

此次推出的 h-BN 等离子腔室组件不仅是材料的升级,更是旨在满足电推进系统深层需求的全面工程创新。该组件有效提升了霍尔效应推进器核心部件在极端环境下的耐受性,满足高性能、长寿命推进器的严格要求。它可广泛应用于地球同步轨道卫星、大型低轨道星座、深空探测器等先进空间任务。

作为高性能先进材料解决方案的供应商,Innovacera 致力于通过尖端材料科学的突破,克服高端制造领域的挑战。公司产品涵盖半导体领域。Innovacera 为导体、航空航天、医疗设备和新能源领域提供定制化的高性能材料支持。如需了解更多关于 Innovacera 产品的信息,请联系 sales@innovacera.com。

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